首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
热泵是一种能够从低温热源吸取热能,并使其在较高温度下作为有用的热能加以利用的热能装置。早在70年代美、日、法、德等国就开始把热泵应用到农副产品干燥作业之中。……  相似文献   

2.
热泵在农副产品干燥中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
热泵是一种能够从低温原吸取热量,并使其在较高温度下作为有用热能加以利用的热能装置。它能够有效地利用环境热源,因而成为比能耗最低的加热装置。由于世界性的能源短缺,热泵装置能够芍省能源消耗的优点受到广泛的重视并被越来越多的用于工农业生产之中。本文简要叙述了热泵干燥技术的发展及特点,并以RG—11型热泵干燥机为例,介绍了热泵干燥在农副产品干燥中的应用。  相似文献   

3.
热泵是一种能够从低温热源吸取热能 ,并使其在较高温度下作为有用的热能加以利用的热能装置。农副产品加工的质量直接影响着农业生产的效益 ,很多农副产品在储藏、运输、加工成食品之前 ,都必须进行干燥 ,而干燥作业一般都消耗大量能源。为了降低能源消耗和提高加工品的品质 ,美、日、法、德等国早在 2 0世纪 70年代就开始把热泵应用到农副产品干燥作业之中。广东省农机化研究所长期从事农副产品干燥技术的研究开发工作 ,从 2 0世纪 80年代中期开始了热泵技术的研究开发 ,现已开发出的和正在开发的热泵干燥机分为两类 :第一类开式结构 ,用调…  相似文献   

4.
清华大学和山东海阳县工艺品集团在波兰专家的指导下,安装成功了我国第一台可利用地热的供热装置一一热泵,为我国利用地热开辟了新路。热泵是在地下铺设管材.通过管内流体循环吸收地下热能,再回到热泵提取热量、实现供热的。它较空调节能70%,是替代锅炉供暖的理想设备,且无污染。我国第一台热泵安装成功@国信  相似文献   

5.
刘杰  万鹏  王军  郭炜 《中国沼气》2019,(2):57-61
文章依据青岛某污水厂现有污泥中温厌氧消化沼气热电联产系统,计算得出污泥高温厌氧消化下相关数据,设计采用吸收式热泵-高温水源热泵供热系统供热,并对污泥高温厌氧消化系统进行综合评价。得到结论:污泥高温厌氧消化系统比污泥中温厌氧消化系统产气量多,净发电量大,系统需热量大;采用吸收式热泵-高温水源热泵供热系统为污泥供热,可充分回收发电机组烟气热能和中水热能,提高一次能源使用率;污泥高温厌氧消化系统与污泥中温厌氧消化系统相比,年电费收益较小,环境效益大。  相似文献   

6.
太阳能热泵技术是空气源热与太阳能热利用技术的融合,能够有效提高空气中太阳能与低品位热能的利用效率,是一种多功能复合型设备。在绿色低碳环保的社会环境下对太阳能热泵技术进行研究具有显著的经济与社会效益。  相似文献   

7.
热泵在农副产品干燥中的应用   总被引:2,自引:1,他引:2  
热泵是一种能够从低温热源吸取热量,并使其在较高温度下作为有用热能加以利用的装置。它能够有效地利用环境热源,是比能耗最低的加热设备。 一、热泵干燥发展概况 农副产品加工直接影响着农业生产的效益和人们的生活。很多农副产品富含水分(往往达到80%或更高)、糖、蛋白质、维生素等营养成分和芳香类等特殊物质,在储藏、运输,加工成食品或其他生活用品之前、之中,都必  相似文献   

8.
果蔬太阳能热泵组合干燥设备是利用太阳能和空气热能为热源,可完成果品的干燥加工的设备。本文以新疆叶城扎―343核桃为试验材料,利用果蔬太阳能热泵组合干燥设备,研究生产率、工作温度和空气流速对核桃干燥的影响,通过正交试验找出最佳的干燥方案。结果表明干燥核桃的最佳方案为:生产率为1000kg/h,温度为58℃,空气流速为3m/s,在此条件下核桃的干燥时间为12h,极大的减少了核桃干燥的时间。  相似文献   

9.
热泵干燥技术在农副产品加工中的应用与分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍了热泵干燥的技术原理与分类,叙述了我国有关热泵干燥技术在农副产品干燥加工中的应用状况,指出了目前热泵应用中存在的主要问题.同时,指出热泵干燥技术具有良好的除湿效果和节能效益,为了使得热泵干燥技术在农副产品的加工中广泛应用,需要加强对干燥工艺、热泵和其它干燥方法联合应用的研究以及开发高温热泵和专用热泵产品.  相似文献   

10.
沼气热泵系统设计及其经济性分析   总被引:4,自引:3,他引:4  
吴集迎 《农业机械学报》2006,37(12):114-117
燃气直燃型吸收式热泵具有明显的节能环保特点。在目前能源紧张的情况下,如何利用沼气资源作为燃料驱动吸收式热泵,值得重视。结合直燃型吸收式热泵技术的最新研究进展,对沼气直燃型吸收式热泵进行系统设计及经济性分析。结果表明,直燃型吸收式热泵机组的一次能源利用率(PER)比活塞式、螺杆式及涡旋式热泵机组分别高14.1%、14.3%和6.8%,沼气热泵的节能效益更为显著。  相似文献   

11.
电采暖是指将电能转换为热能直接放热或是通过热媒介质在采暖管道中循环的一种采暖方式,包括各种电锅炉、热泵(地源、空气源)、电热膜、发热电缆、壁挂金属膜等形式。电采暖具有清洁、环保、热效率高、升温快,智能化控制水平高等优点。近年来随着环保政策的深入实施,用户消费理念的转变,越来越多的电采暖设备取代传统采暖方式运行,随着电采暖技术的持续提升,电采暖优惠电价政策的普及,电采暖技术必将会成为主流采暖方式。  相似文献   

12.
新疆电力科学院新院址采用地源热泵技术提供采暖和空调,其工作原理是利用地下浅层地热资源供热,夏季又可制冷的高效节能空调系统,通过输入少量的高品位能源如电能,实现低品位热能向高品位转移。冬季把地热能中的热量取出来,用热泵提升温度后供给室内采暖;夏季把室内热量抽出来,释放到地下水和土壤中进行制冷。据介绍,新疆电力科学院地埋管地源热泵工程可为该院综合试验楼、  相似文献   

13.
阐述了热泵技术的国内外研究现状及热泵技术在谷物和果蔬等产品干燥加工中的应用,分析现有热泵干燥技术的优点及不足,并结合当前热泵干燥所存在的问题,提出变频技术、回热利用技术和组合干燥技术的综合应用是热泵干燥技术未来发展的主要趋势。   相似文献   

14.
采用热泵干燥机对稻谷进行了干燥研究,选用不同的原始水分、干燥温度与不同的表面风速,比较热泵干燥前后稻谷水分、发芽率、爆腰率的变化,力求找出在保证稻谷的食用品质前提下最佳的热泵干燥条件,为热泵干燥机在稻谷干燥方面的应用提供参考。  相似文献   

15.
热泵装置在干燥物料的过程中,热泵能效会随着干燥室内的相对湿度和干燥温度的变化而变化。本文通过实验研究了干燥室内相对湿度和干燥温度变化时热泵系统的运行性能,分析了在不同干燥温度和相对湿度下热泵的能效数据,得到了相对湿度和干燥温度对热泵能效的影响,以及在整个干燥过程中的热泵能效的变化情况,给出了让热泵在整个干燥过程保持高能效运行的方案。  相似文献   

16.
基于喷气增焓技术的谷物干燥机热泵装置设计与试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
为拓展热泵的使用范围,提高热泵系统的适用范围和年利用率,设计了带喷气增焓装置的空气源热泵机组,通过3组不同功率热泵间的有机组合,提高了热泵系统在低温环境下的能效比。试验结果显示,当环境温度为-5℃时,采用喷气增焓可使热泵机组送风温度、制热系数分别由40℃、2. 21提高到45℃、2. 33。证实了喷气增焓技术的有效性,热泵干燥系统可满足循环式谷物干燥机在不同环境条件下的作业要求。  相似文献   

17.
吸收式热泵在农村的节能应用设想   总被引:1,自引:1,他引:1  
吸收式热泵具有节能与环保作用 ,目前 ,世界上大部分热泵用于住宅和商用建筑的供热、通风 ,农业用途的吸收式热泵数量很少。本文提出了吸收式热泵在我国农村地区的应用设想 ,根据热经济学的研究方法 ,分析了吸收式热泵的余热经济性 ,为今后农村余热资源的回收利用指出了研究方向。  相似文献   

18.
远红外辅助热泵干燥装置性能试验   总被引:1,自引:0,他引:1  
以湿毛巾为研究对象,在自行研制的远红外辅助热泵干燥装置上进行了干燥系统的性能测试。比较了热泵(HP)干燥和加热功率为500、1 000和2 000 W的远红外(FIR)辅助热泵干燥条件下,干燥室进、出口空气温度和相对湿度,以及干燥对象不同部位的温度在干燥过程中的变化情况。与单一热泵干燥相比,不同功率远红外辅助热泵干燥的除湿能力提高8.1%~22.2%。结果表明远红外辅助热泵干燥可以有效缩短干燥时间,提高干燥效率。  相似文献   

19.
风力驱动热泵系统分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
冯毅  杨根华 《农业机械学报》2008,39(11):223-224
提出了一种由风力机直接驱动的热泵系统,阐述了其工作原理;通过研究风力机的输出功率、扭矩与热泵循环压缩机输入功率、转动扭矩的匹配关系,认为风力机直接驱动热泵系统是可行的,风力机与热泵循环压缩机匹配时,在风速变化比较大的场合,宜选择输入功率较小的热泵压缩机.  相似文献   

20.
分别介绍了直膨式太阳能热泵系统和非直膨式太阳能热泵系统的结构,以及两种太阳能热泵系统在国内外发展的过程和研究成果;论述了太阳能热利用技术与热泵技术的结合对提高太阳能的利用率和热泵系统的供热系数的影响;提出了针对太阳能的间歇性在系统中加上辅助热源低谷电能等方法,来应对在极端恶劣的天气下用户的供暖问题。结果表明,在系统的集成方面和自动控制方面进行优化后,太阳能热泵系统可以解决全天候的供暖问题。该系统特别适合非集中供热方式的普通居民、城镇和乡村用户。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号